Resource scheduling for retransmission of failed communication

The implementation of a low-power wakeup signal for resource scheduling in wireless communication systems addresses latency and energy consumption issues by allowing UEs to enter low-power mode after NACK, facilitating efficient retransmission without prolonged active mode waiting for DCI.

WO2026060627A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-26QUALCOMM INC +3
5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-20
Publication Date
2026-03-26

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication systems, the latency and energy consumption issues arise when a user equipment (UE) transmits a negative acknowledgement (NACK) for a failed communication, as it necessitates waiting for downlink control information (DCI) to schedule retransmission resources, which can prolong active mode operation and increase energy consumption.

Method used

The use of a low-power wakeup signal (LP-WUS) is introduced to indicate a pre-configured resource for retransmission, allowing the UE to enter a low-power mode after transmitting NACK, reducing latency and energy consumption by avoiding the need to wait for DCI.

Benefits of technology

This approach decreases energy usage and reduces latency by enabling the UE to operate in low-power mode for extended periods while ensuring timely retransmission of failed communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119944_26032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119944_26032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may obtain downlink control information (DCI) configuring a first resource and a second resource. The UE may send, after the first resource, a negative acknowledgement (NACK) associated with a failed communication in the first resource. The UE may obtain a low-power wakeup signal (LP-WUS) indicating retransmission of the failed communication in the second resource. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE SCHEDULING FOR RETRANSMISSION OF FAILED COMMUNICATION

[0001] INTRODUCTION

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with allocating resources for retransmission of a communication.

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0004] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further  improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0005] In some aspects, an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) includes one or more memories; and one or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the UE to: obtain downlink control information (DCI) that configures a first resource and a second resource; send a negative acknowledgement (NACK) associated with a failed communication in the first resource; and obtain a low-power wakeup signal (LP-WUS) indicative of retransmission of the failed communication in the second resource.

[0006] In some aspects, an apparatus for wireless communication at a network node includes one or more memories; and one or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the network node to: send, to a UE, DCI that configures a first resource and a second resource for the UE; obtain a NACK associated with a failed communication in the first resource; and send an LP-WUS to the UE indicative of retransmission of the failed communication in the second resource.

[0007] In some aspects, a method of wireless communication performed at a UE includes obtaining DCI configuring a first resource and a second resource; sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource; and obtaining an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0008] In some aspects, a method of wireless communication performed at a network node includes sending, to a UE, DCI configuring a first resource and a second resource for the UE; obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource; and sending an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0009] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: obtain DCI configuring a first resource and a second resource; send, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource; and obtain an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0010] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to: send, to a UE, DCI configuring a first resource and a second resource for the UE; obtain a NACK associated with a failed communication in the first resource; and send an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0011] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for obtaining DCI configuring a first resource and a second resource; means for sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource; and means for obtaining an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0012] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for sending, to a UE, DCI configuring a first resource and a second resource for the UE; means for obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource; and means for sending an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, this specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture in accordance with the present disclosure.

[0018] Figs. 3A-3C is a diagram illustrating an example of a low-power wakeup receiver and a low-power wakeup signal, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example associated with resources allocated for transmission and retransmission of a physical downlink shared channel, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with a timing of a resource for transmission of a failed communication, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with a timing offset and a frequency offset for transmission of a failed communication, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example associated with scheduling resources for a failed communication, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 12 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 15 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0031] A physical downlink shared channel (PDSCH) is a data-bearing channel with one or more downlink data transmissions directed to a user equipment (UE) . The PDSCH may be transmitted from a network node (e.g., a base station such as a gNodeB) or other network entity configured to facilitate communication within a cellular network, to the UE over a radio interface. The PDSCH may include control information, such as scheduling information, which may be provided by higher layer signaling, and data that may be user-specific or system-specific.

[0032] A physical downlink control channel (PDCCH) is a control channel with control information related to the scheduling of data transmissions between the network node and the UE. The PDCCH may be transmitted from the network node to the UE over a radio interface and may provide scheduling assignments, resource allocations, or other signaling that may be used to control the transmission and reception of data on associated data channels, such as the PDSCH. The PDCCH may be configured to carry downlink control information (DCI) , which may specify parameters such as modulation and coding schemes, resource block assignments, hybrid automatic repeat request (HARQ) processes, power control commands, and other control signaling.

[0033] The HARQ processes performed by the UE may include forward error correction and an automatic repeat request. The UE may transmit HARQ feedback that indicates whether a data communication (e.g., a PDSCH communication) was successfully received and decoded. The HARQ feedback transmitted by the UE may include an acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NACK) . The ACK may indicate, to the network node, that the PDSCH communication was successfully received and decoded. The NACK communication may indicate, to the network node, that the PDSCH communication was not successfully received and / or not successfully decoded.

[0034] The network node may retransmit the PDSCH communication as a result of receiving the NACK from the UE. For example, in some wireless networks, the network node may retransmit the PDSCH communication, in whole or in part, a defined number of times (e.g., five times) to increase the likelihood that the UE will be able to receive and decode the PDSCH communication in its entirety. Resources for the retransmission of the PDSCH communication may be allocated by DCI transmitted to the UE as a result of the network node receiving the NACK. Accordingly, when the UE transmits a NACK, the UE may wait for the DCI to schedule resources for the retransmission of the PDSCH communication. Waiting for the DCI that schedules resources for the retransmission of the PDSCH communication can increase latency, particularly if the UE enters an idle or inactive mode after transmitting the NACK between resources that have been previously allocated for uplink communications and downlink communications. If the UE enters the idle or inactive mode, the network node has to wait until the UE enters an active mode before transmitting the DCI that schedules the retransmission of the PDSCH communication. Alternatively, waiting for the DCI that schedules resources for the retransmission of the PDSCH communication can increase energy consumption if waiting for the DCI prevents the UE from entering the idle or inactive mode or shortens an amount of time that the UE can spend in the idle or inactive mode. For example, the UE may not be able to receive DCI while operating in a low-power mode (e.g., the idle mode and / or the inactive mode) . Accordingly, following a NACK, the UE may need to remain in an active mode (or transition to the active mode sooner) while the UE waits for the DCI that schedules the retransmission of the PDSCH communication. Because the UE consumes more power while operating in the active mode than in the low-power mode, canceling or shortening the amount of time the UE can spend in the low-power mode while waiting for the DCI that schedules the retransmission of the PDSCH communication causes the UE to consume more energy that if the UE were able to transition to the low-power mode.

[0035] A low-power wakeup signal (LP-WUS) , transmitted from the network node to the UE, can be used to balance latency and energy consumption. For example, the UE may be equipped with a main radio and a low-power wakeup receiver (LP-WUR) . The main radio may be a primary radio communication module configured to facilitate wireless communication between the UE and the network node. The main radio may include one or more transceivers that may be configured to transmit and receive signals over various frequency bands supported by the network. The main radio may include a  baseband processor, which may be responsible for processing transmitted and received signals, including modulation, demodulation, coding, decoding, and signal filtering operations. The main radio may also include radio frequency (RF) front-end components, such as power amplifiers, low noise amplifiers, filters, and antenna interfaces, which may be configured to convert baseband signals to RF signals and RF signals to baseband signals. The main radio may be configured to operate in an active mode or a low-power mode (e.g., a sleep state such as an idle mode or an inactive mode) . The active mode may refer to a mode of operation where the main radio is fully operational (e.g., able to transmit and receive signals) . For example, the active mode may correspond to a radio resource control (RRC) connected mode. The low-power mode may refer to a mode of operation where the main radio is off (e.g., unable to transmit and / or receive signals) or operating with reduced capabilities (e.g., able to transmit and / or receive some, but not all, types of communications) . For example, the low-power mode may correspond to an RRC idle mode and / or an RRC inactive mode. The main radio may use less energy when operating in the low-power mode relative to when the main radio is operating in the active mode. The main radio may consume more energy when operating in the active mode relative to when the main radio is operating in the low-power mode.

[0036] The LP-WUR may be a radio communication module configured to monitor and detect a low-power wakeup signal (LP-WUS) transmitted by the network node when the main radio is deactivated. The LP-WUS may be a signal, transmitted by the network node, that indicates, to the LP-WUR, that the main radio of the UE needs to be activated (e.g., needs to transition from the low-power mode to the active mode) . Activating the main radio may include turning on the main radio and / or enabling one or more features of the main radio (e.g., energizing the main radio so the main radio can transmit and / or receive communications) , among other examples. Deactivating the main radio may include turning off the main radio and / or disabling one or more features of the main radio (e.g., deenergizing the main radio so the main radio cannot transmit and / or receive communications) , among other examples. The LP-WUR may operate independently of the main radio or may be integrated into the main radio. When active, the LP-WUR may consume a smaller amount of energy than consumed by the main radio when the main radio is operating in the active mode. Accordingly, to reduce energy consumption, the main radio may be configured to enter the low-power mode as frequently as possible, and the LP-WUR may be configured to monitor for the LP-WUS  while the main radio is operating in the low-power mode. Upon receiving the LP-WUS, the LP-WUR may output a signal that activates the main radio of the UE.

[0037] Reducing energy consumption by deactivating the main radio and activating the LP-WUR (e.g., turning on the LP-WUR and / or enabling one or more features of the LP-WUR (e.g., energizing the LP-WUR to receive the LP-WUS and / or output a control signal to activate the main radio) , among other examples) can increase latency, however. For example, after transmitting a NACK, the UE may operate in the low-power mode. To retransmit a failed PDSCH communication, the network node may be expected to transmit the LP-WUS, wait for the UE to reactivate the main radio, transmit DCI scheduling a resource for the retransmission of the failed PDSCH, and send the retransmission of the failed PDSCH.

[0038] Latency can be reduced if the DCI that schedules a resource (e.g., a first resource) for the initial PDSCH also schedules a resource (e.g., a second resource) for a retransmission of the PDSCH should the initial PDSCH transmission fail. In some aspects, the second resource is a resource occasion for a possible retransmission of the failed PDSCH. In some aspects, the second resource may be referred to as a “reflection resource” or a “mirror resource” when used for retransmission of the failed communication. In some aspects, the terms “reflection resource” or “mirror resource” may be used for the second resource if the second resource has the same parameters and / or configuration as the first resource. Further, when the UE transmits a NACK for the initial PDSCH communication after the first resource, latency can be reduced by configuring the UE to interpret the LP-WUS as an indication that the network node will retransmit the failed PDSCH communication in the second resource. Accordingly, the main radio of the UE can enter a low-power mode to conserve energy, and the UE can receive the retransmission of the failed PDSCH communication without significantly increasing latency.

[0039] Various aspects relate generally to resource scheduling. Some aspects more specifically relate to resource scheduling for retransmission of a failed communication. In some aspects, DCI configures a first resource for an initial communication and a second resource for retransmission of the initial communication if the initial communication fails. In some aspects, the UE may transmit a NACK indicating that the initial communication failed, and switch to operating in a low-power mode after transmitting the NACK. The network node may transmit an LP-WUS to indicate, to the  UE, that the second resource will be used for the retransmission of the initial communication.

[0040] In some examples, by using the LP-WUS to indicate that the second resource will be for the retransmission of a failed communication, the described techniques can be used to decrease energy usage and reduce latency. For example, by using the LP-WUS to indicate the retransmission of the failed communication, the main radio of the UE can operate in the low-power mode for longer periods of time after a failed communication. Further, using the DCI to schedule the first resource and the second resource allows the network node to allocate resources for failed communications without having to wait for the UE to enter an active mode.

[0041] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0042] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as  hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0043] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0044] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0045] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for  example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0046] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples.

[0047] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0048] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c. In some examples, a UE 120 may also communicate with other UEs 120 and a network node 110 may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0049] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each  wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 100 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0050] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0051] A network node 110 and / or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 140 of the UE 120 or a processing system 145 of the network node 110. A processing system (for example, the processing system 140 and / or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0052] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein.  Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0053] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 of the UE 120 or by the processing system 145 of the network node 110) .

[0054] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or  processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110 and the UE 120.

[0055] A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0056] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0057] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or  more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as an RRC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, and / or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0058] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of  the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0059] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 130a and a cell 130b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110.

[0060] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, smart jewelry, a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0061] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 120 of  the first category and that of the UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0062] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0063] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be  allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0064] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot formal indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, HARQ information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include PDCCHs, and downlink data channels may include PDSCHs. Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0065] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications and / or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , and / or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0066] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread- orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120. The network node 110 may transmit, to the UE 120, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0067] The network node 110 or the UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, and / or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be  used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0068] The network node 110 or the UE 120 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0069] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 110 and / or UE 120 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 110b may generate one or more beams 160a, and the UE 120b may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional  reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0070] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 and / or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 110 and / or a UE 120 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0071] To support MIMO techniques, the network node 110 and the UE 120 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. For example, the UE 120 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 110 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more  other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state and / or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 110 and the UE 120 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0072] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model and / or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, a network node 110 and / or UEs 120) . For example, the one or more devices 165 may include a UE 120 (for example, the processing system 140) , a network node 110 (for example, the processing system 145) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. In some examples, the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100. For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, and / or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0073] In some aspects, the UE 120 may be equipped with a main radio and an LP-WUR, as discussed in greater detail below with respect to Figs. 3A-3C. The LP-WUR may allow the main radio of the UE to operate in a low-power mode (e.g., a sleep state) such as an idle mode or an inactive mode. The UE 120 may be configured to activate the main radio upon receipt of an LP-WUS.

[0074] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 150. For example, the communication manager 150 may be included in the processing system  140 of the UE 120. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may obtain DCI configuring a first resource and a second resource; send, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource; and obtain an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0075] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 155. For example, the communication manager 155 may be included in the processing system 145 of the network node 110. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may send, to a UE (e.g., UE 120) , DCI that configures a first resource and a second resource for the UE; obtain a NACK associated with a failed communication in the first resource; and send an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0076] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 and / or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0077] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be  coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0078] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210. Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0079] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, and / or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0080] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, and / or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0081] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0082] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 and / or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with scheduling resources for retransmission of a failed communication, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110  may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0083] In some aspects, the UE 120 includes means for obtaining DCI configuring a first resource and a second resource; means for sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource; and / or means for obtaining an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1002 depicted and described in connection with Figure 10 and / or a transmission component (for example, transmission component 1004 depicted and described in connection with Figure 10 among other examples.

[0084] In some aspects, the network node 110 includes means for sending, to a UE (e.g., UE 120) , DCI configuring a first resource and a second resource for the UE; means for obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource; and / or means for sending an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1302 depicted and described in connection with Figure 13 and / or a transmission component (for example, transmission component 1304 depicted and described in connection with Figure 13) , among other examples.

[0085] Figs. 3A-3C are diagrams illustrating examples 300A-300C of a main radio, an LP-WUR, and an LP-WUS, in accordance with the present disclosure. As shown in Figs. 3A-3B, a UE (such as UE 120) may be equipped with a communication system  that includes a main radio 305 and an LP-WUR 310 to reduce power consumption and enable low latency. For example, power saving and low latency are often conflicting goals because placing one or more components into a low-power mode (also called a ”sleep state” ) more often to reduce power consumption also increases latency (e.g., because data cannot be transmitted and / or received while the one or more components are in the sleep state) , and because reducing the time that one or more components spend in a sleep state to reduce latency can lead to increased power consumption. Accordingly, as shown in Figs. 3A-3B, the UE may be equipped with the LP-WUR 310, which may be considered a companion receiver that can be used with a main radio 305 to reduce power consumption and latency.

[0086] For example, in some aspects, the UE may generally use the main radio 305 to transmit and / or receive user data, and the main radio 305 may be turned off or operated in a deep sleep state unless there is user data to transmit and / or receive. Furthermore, the LP-WUR 310 may serve as a simple wakeup receiver for the main radio 305, and the LP-WUR 310 may be active and monitoring for an LP-WUS while the main radio 305 is off or in the deep sleep state. For example, reference number 315-1 depicts a first state associated with the main radio 305 and the LP-WUR 310 where there is no user data to be provided to the main radio 305. In such cases, the main radio 305 may be off or operated in the deep sleep state unless there is user data to transmit, and the LP-WUR 310 may monitor for an LP-WUS (for example, continuously, or periodically in monitoring occasions that are separated in time) . Furthermore, reference number 315-2 depicts a second state associated with the main radio 305 and the LP-WUR 310 where there is user data for the main radio 305. In such cases, the LP-WUR 310 may receive an LP-WUS 320 (such as from a network node 110) and may provide a trigger to wake or otherwise activate the main radio 305 based on detecting the LP-WUS 320. Accordingly, the main radio 305 may then transmit and / or receive user data.

[0087] In general, the LP-WUR 310 may consume very little power (for example a target power consumption less than 100 microwatts (μW) in the active state) , which may be achieved using simple modulation schemes (for example, on-off keying (OOK) ) , a narrow bandwidth (for example, less than 5 MHz) , and / or other suitable techniques. In this way, the LP-WUR 310 can be used to reduce the time that the main radio 305 spends in an on state and / or may avoid unnecessarily waking the main radio 305 from the off or deep sleep state when there is no user data to transmit or receive, which tends to be costly from a power consumption perspective. Furthermore, because  the LP-WUR 310 has a very low power consumption, the LP-WUR 310 can be used to frequently or continuously perform LP-WUS monitoring, which may improve latency because the main radio 305 can be woken up when there is user data that the main radio 305 needs to receive. For example, the LP-WUR 310 may not suffer from the latency versus power efficiency tradeoff associated with duty cycling schemes, such as DRX. Furthermore, in addition to performing LP-WUS monitoring, which may be used for paging reception, the LP-WUR 310 may monitor a low power synchronization signal (LP-SS) for time and frequency tracking and radio resource management (RRM) measurement. In this way, by monitoring the LP-SS, serving cell and / or neighbor cell monitoring can be offloaded from the main radio 305 to the LP-WUR 310 to reduce how often the main radio 305 is woken up, which can further reduce power consumption.

[0088] In some aspects, the LP-WUR 310 may include an OOK WUR (also referred to as an envelope detector (ED) WUR) . An OOK WUR may only detect the amplitude (such as the magnitude) of a received signal. A UE that uses an OOK WUR may detect the phase of a received signal by activating the main radio 305.

[0089] In some aspects, the LP-WUR 310 may include an OFDM WUR (which may be referred to as an in-phase and quadrature (IQ) WUR) . An OFDM WUR can detect both the amplitude and phase of a received signal. For example, an OFDM WUR can obtain first information that is modulated onto a signal using OOK modulation, and second information that is modulated onto the signal using phase modulation.

[0090] In some aspects, as shown by reference number 300C in Fig. 3C, the main radio 305 may experience a failed communication (e.g., a failed PDSCH communication shown by reference number 350) in a first resource 325 and transmit a NACK 330 to the network node 110 indicating the failed PDSCH communication 350. The network node 110 may receive the NACK, as shown by reference number 355. One application of the LP-WUR 310 is for the UE 120 to monitor the LP-WUS 320 for an indication that a retransmission of the failed communication 350 will occur in a second resource 335 (e.g., a retransmission resource) . In some aspects, the second resource 335 is a resource occasion for a possible retransmission of the failed communication 350 (e.g., the failed PDSCH communication) . In some aspects, the second resource 335 may be referred to as a “reflection resource” or a “mirror resource” when used for retransmission of the failed communication. In some aspects, the terms “reflection resource” or “mirror resource” may be used for the second resource 335 if  the second resource 335 has the same parameters and / or configuration as the first resource 325.

[0091] In some aspects, as shown in Fig. 3C, the LP-WUR 310 may be configured to monitor for the LP-WUS 320 (while the main radio 305 of the UE 120 is off or in a deep sleep state) according to a WUS monitoring periodicity. For example, the LP-WUR 310 may monitor for the LP-WUS 320 in periodic LP-WUS monitoring occasions that are spaced in time according to the WUS monitoring periodicity. Alternatively, although not explicitly shown in Fig. 3C, the LP-WUR 310 may be configured to continuously monitor for the LP-WUS 320. In general, as shown at reference number 360, a network node 110 may transmit an LP-WUS 320 to a UE 120 in response to the main radio 305 transmitting the NACK 330 indicating the failed communication in the first resource 325. In some aspects, the network node 110 may transmit the LP-WUS 320 to indicate that the second resource 335 is to be used for retransmission of the failed communication 365 (e.g., retransmission of the failed PDSCH communication shown at reference number 350) while the UE 120 (e.g., the main radio 305 of the UE 120) is in an idle or inactive state (such as an RRC idle or RRC inactive state) . In such cases, as shown by reference number 340, the LP-WUR 310 may receive and detect the LP-WUS 320, which may trigger the LP-WUR 310 to wake up the main radio 305. In some aspects, the LP-WUS 320 may be a sequence-based WUS, which may include a predefined set of sequences (implemented, for example, using OOK modulation and / or phase modulation) . As shown in the example 300C of Fig. 3C, the main radio 305 may wake up after a main radio wakeup time, and may then start to monitor the PDSCH for a communication 365 or another downlink channel for the retransmission of the failed communication in the second resource 335. Otherwise, in cases where the LP-WUR 310 does not detect the LP-WUS 320, the main radio 305 may remain in the deep sleep state to save power.

[0092] In some aspects, as discussed above, the LP-WUS 320 may be used to provide one or more indications to the UE 120. For example, as discussed above, after a failed communication (e.g., a failed PDSCH shown at reference number 350) occurs in the first resource 325, and after the UE 120 transmits a NACK 330 reporting the failed communication to the network node 110, the LP-WUS 320 may indicate, to the UE 120, that the second 335 resource scheduled by DCI is to be used for retransmission of the failed communication 365. In some aspects, as discussed in greater detail below, the LP-WUS 320 may indicate, to the UE 120, a time offset associated with the second  resource, relative to a time at which the LP-WUS 320 is transmitted by the network node 110. In some aspects, as discussed in greater detail below, the DCI may schedule a third resource 370 for a second retransmission of the PDSCH (as shown by reference number 375) if, for example, the first retransmission of the PDSCH (shown at reference number 365) in the second resource 335 also fails.

[0093] In some aspects, the LP-WUS 320 may be used to indicate or reconfigure the second resource 335. For example, in some aspects, the LP-WUS 320 may indicate that the second resource 335 is allocated with the same parameters and / or configuration as the first resource 325 (e.g., the second resource 335 is a “reflection” or “mirror” of the first resource 325) . Alternatively, in some aspects, the LP-WUS 320 may indicate that the second resource 335 is allocated with different parameters and / or with a different configuration than the first resource 325. In some aspects, the LP-WUS 320 may contain or indicate one or more parameters or reconfigurations for the second resource 335.

[0094] In some aspects, the LP-WUS 320 may indicate a retransmission pattern for the retransmission of the failed communication in the second resource 335. The retransmission pattern may include a time resource, a frequency resource, a redundancy version, an MCS, and / or a combination thereof, among other examples. Rather than indicate the retransmission pattern via the LP-WUS 320, in some aspects, the UE may be preconfigured or configured with the retransmission pattern.

[0095] In some aspects, to allow the UE to differentiate retransmissions of multiple failed communications, the LP-WUS 320 may indicate a HARQ process number, a HARQ process identifier, and / or a combination thereof, among other examples, associated with the failed communication. Including the HARQ process number and / or the HARQ process identifier in the LP-WUS 320 may allow the UE to determine which failed communication will be retransmitted in the second resource 335. In some aspects, to allow the network node to retransmit multiple failed communications after receiving multiple NACKs (e.g., multiple instances of NACK 330) , the first resource 325 and the second resource 335 may be associated with a same HARQ identifier. Each NACK 330 may include the HARQ identifier associated with the resource (e.g., the first resource 325) in which the initial communication failed. The network node may be configured to retransmit the failed communication in the second resource 335 with the same HARQ identifier as indicated in the NACK 330. Accordingly, the network node can process and retransmit multiple failed communications.

[0096] By using the LP-WUS 320 to provide indications and / or configurations associated with the second resource 335, the main radio 305 of the UE 120 may operate in the low-power mode for longer periods of time, which can decrease energy usage of the UE 120. Further, by providing one or more indications and / or configurations via the LP-WUS 320, the latency between the initial transmission in the first resource 325 and the retransmission in the second resource 335 can be reduced.

[0097] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with resources allocated for transmission and retransmission of a PDSCH, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, example 400 includes communication between a network node (e.g., network node 110) and a UE (e.g., UE 120) . For example, the network node may transmit DCI 405 that schedules a first resource 410 and a second resource 415. The first resource 410 may be allocated for transmission of a PDSCH communication, and the second resource may be allocated for retransmission of the PDSCH communication, if needed. For example, if the UE successfully receives and decodes the PDSCH communication transmitted in the first resource 410, the UE may transmit an ACK to the network node, and the second resource 415 may be used for the network node to transmit a subsequent PDSCH communication. If, however, the UE does not successfully receive and / or decode the PDSCH communication (e.g., the PDSCH communication failed) , the UE may transmit a NACK 420 to the network node indicating that the PDSCH communication is a failed communication. Accordingly, the second resource 415 may be used, by the network node, to retransmit the failed communication.

[0098] In some aspects, the UE may begin to operate in a low-power mode after transmitting the NACK 420. As discussed above, operating in the low-power mode may include disabling the main radio (e.g., the main radio 305 of Figs. 3A-3C) and activating an LP-WUR (e.g., the LP-WUR 310 of Figs. 3A-3C) until the UE receives an LP-WUS 425 (e.g., LP-WUS 320 of Figs. 3A-3C) . In some aspects, the network node may transmit the LP-WUS 425 to the UE as a result of the network node receiving the NACK 420. In some aspects, the LP-WUS 425 may indicate, to the UE, that the network node will retransmit the failed communication in the second resource 415.

[0099] In some aspects, by using the LP-WUS 425 to indicate that the second resource 415 is to be used to transmit the failed communication, the UE may remain in the low-power mode for a longer period of time, which can reduce energy usage. Further, by using the DCI 405 to schedule the first resource 410 and the second resource  415, latency can be reduced, because the network node does not need to wait for the UE to enter an active mode to transmit a rescheduling DCI to schedule resources for the retransmission. Further, by using the DCI 405 to schedule the first resource 410 and the second resource 415, the UE need not blindly decode the rescheduling DCI.

[0100] In some aspects, the DCI 405 may schedule two or more resources for the retransmission of the failed communication. For example, the DCI 405 may schedule the first resource 410 for the initial PDSCH transmission, the second resource 415 for a first retransmission of the failed communication, and a third resource 430 for a second retransmission of the failed communication. The third resource 430, therefore, may be allocated in case the first retransmission of the failed communication fails (e.g., the UE does not successfully receive and / or decode the first retransmission of the failed communication) .

[0101] In some aspects, the DCI 405 may configure the first resource 410, the second resource 415, and / or the third resource 430 with the same parameters for the initial PDSCH communication and retransmission of the failed communication. In some aspects, the network node may evaluate CSI and / or CQI associated with a beam used to transmit the initial PDSCH communication. If the beam does not change, the retransmissions of the failed communication in the second resource 415 and / or the third resource 430 may have the same parameters (e.g., decoding parameters such as an MCS) as the initial PDSCH communication.

[0102] In some aspects, the LP-WUS 425 may provide a dynamic indication of the retransmission in the second resource 415 and / or in the third resource 430. For example, even though the second resource 415 is scheduled by the DCI 405, as indicated by the first LP-WUS 425-1, the second resource 415 may be used to retransmit the failed communication only if the initial communication failed. Otherwise (e.g., the UE did not send a NACK 420-1 to the network node) , the second resource 415 may be used for another communication, such as a subsequent PDSCH communication. Further, in some aspects, even though the second resource 415 and the third resource 430 are scheduled by the DCI 405, as indicated by the second LP-WUS 425-2, the third resource 430 may only be used to retransmit the failed communication if the initial communication failed and the retransmission of the failed communication also failed. If the initial communication and / or the retransmission of the failed communication were successfully received and decoded by the UE (e.g., the UE did not send a NACK 420-2  to the network node) , the third resource 430 may be used for a subsequent PDSCH communication from the network node to the UE.

[0103] In some aspects, the number of resources (e.g., the first resource 410, the second resource 415, the third resource 430, etc. ) configured by the DCI 405 may be based, at least in part, on a retransmission attempt value. The retransmission attempt value may indicate a maximum number of retransmission attempts that the network node will perform for a particular PDSCH communication. For example, if the retransmission attempt value is three, the DCI 405 will schedule the first resource 410, the second resource 415, and the third resource 430. If a NACK 420 is received after the last resource scheduled by the DCI 405 (e.g., the third resource 430 in the example 400 of Fig. 4) , the network node may transmit a new DCI to schedule additional resources for retransmission of the failed communication or apply a different retransmission technique to reschedule the transmission of the failed communication. In some aspects, the retransmission attempt value may be transmitted to the UE via RRC signaling, a MAC-CE, and / or a combination thereof, among other examples.

[0104] With respect to a configured grant and / or semi-persistent scheduling, in which the UE is configured with one or more future resources for uplink or downlink communications, the LP-WUS 425 may be used to indicate that one or more of the future resources are to be used for retransmission of a failed communication rather than for the previously scheduled uplink and / or downlink communication. In some aspects, the LP-WUS 425 may indicate that one or more future resources are to be converted into the second resource 415 and / or the third resource 430 having a same configuration as the first resource 410. Alternatively, in some aspects, the LP-WUS 425 may indicate that one or more future resources that are converted into the second resource 415 and / or the third resource 430 may have a different configuration from the first resource 410. In some aspects, the LP-WUS 425 indicates one or more differences between the second resource 415 and / or the third resource 430 relative to the first resource 410.

[0105] In some aspects, parameters for the second resource 415 may be different from parameters for the first resource 410. In some aspects, the UE may be configured or preconfigured to apply the same or different parameters to the first resource 410 and the second resource 415. For example, the initial communication in the first resource 410 may be associated with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication in the second resource 415 may be associated with a second redundancy version. Accordingly, the UE may be configured or preconfigured to apply the first  redundancy version to the initial communication in the first resource 410 and apply the second redundancy version to the retransmission of the failed communication in the second resource 415. In some aspects, the network node may provide one or more parameters, or one or more rules for applying parameters, for the first resource 410 and / or for the second resource 415 via RRC signaling. In some aspects, such as when the parameters for the first resource 410 and the second resource 415 are significantly different from one another, the network node may transmit a new PDCCH with the updated parameters to be applied for retransmission of the failed communication in the second resource 415.

[0106] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0107] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with a timing of a resource for transmission of a failed communication, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, example 500 includes communication between a network node (e.g., network node 110) and a UE (e.g., UE 120) .

[0108] The example 500 of Fig. 5 shows a first resource 505 for transmission of an initial communication and a second resource 510 for retransmission of the initial communication if the initial communication is a failed communication. In some aspects, the UE may receive an indication of a timing offset 515 that indicates a time at which the second resource 510 is to begin relative to the first resource 505. In some aspects, the timing offset 515 may indicate a position of a first OFDM symbol of the second resource 510. In some aspects, the timing offset 515 may indicate the position of the first OFDM symbol of the second resource 510 relative to a last OFDM symbol of the first resource 505. Alternatively, in some aspects, the timing offset 515 may indicate the position of the first OFDM symbol of the second resource 510 to a first OFDM symbol of the first resource 505. In some aspects, the timing offset 515 may be indicated by a DCI (e.g., DCI 405) that schedules the first resource 505 and the second resource 510. In some aspects, the timing offset 515 may be configured by RRC signaling and / or a MAC-CE.

[0109] In some aspects, the timing offset 515 may indicate when the second resource 510 is to occur relative to an LP-WUS 520 (e.g., LP-WUS 320 discussed above with respect to Figs. 3A-3C and / or LP-WUS 425 discussed above with respect to Fig. 4 transmitted after a NACK 525) . For example, in some aspects, the LP-WUS 520 may indicate the timing offset 515, and the UE may be configured to determine when the  second resource 510 will occur based, at least in part, on the LP-WUS 520 and the timing offset 515 indicated by the LP-WUS 520. In some aspects, the UE may indicate, to the network node, support for receiving the timing offset 515 via the LP-WUS 520, for determining when the second resource 510 will occur relative to the LP-WUS 520 and the timing offset 515, and / or a combination thereof, among other examples.

[0110] In some aspects, the timing offset 515 may be based, at least in part, on a quantity of OFDM symbols needed for the main radio of the UE to transition from the low-power mode to the active mode. Otherwise, the UE may miss some OFDM symbols of the retransmission of the failed communication. In some aspects, the timing offset 515 may be based, at least in part, on a wakeup time threshold (e.g., an amount of time for the LP-WUR of the UE to receive the LP-WUS 525, for the LP-WUR to output a signal to wake the main radio, and for the main radio to transition from the low-power mode to the active mode) . In some aspects, the UE may transmit capability signaling to the network node indicating the wakeup time threshold for the timing offset 515.

[0111] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0112] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with a timing offset and a frequency offset for transmission of a failed communication, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6, example 600 includes communication between a network node (e.g., network node 110) and a UE (e.g., UE 120) .

[0113] The example 600 of Fig. 6 shows a first resource 605 for transmission of an initial communication and a second resource 610 for retransmission of the initial communication if the initial communication is a failed communication, as indicated by a NACK 630. In some aspects, the second resource 610 occurs after the UE receives an LP-WUS 625. In some aspects, the UE may receive an indication of a timing offset 615 (e.g., the timing offset 515 of Fig. 5) that indicates a time at which the second resource 610 is to begin relative to the first resource 605. In some aspects, the UE may receive an indication of a frequency offset 620 that indicates a frequency shift for the retransmission of the failed communication in the second resource 610. In some aspects, the timing offset 615 and / or the frequency offset 620 may be indicated by DCI used to schedule the first resource 605 and the second resource 610. In some aspects, the timing offset 615 and / or the frequency offset 620 may be configured by the network node via RRC signaling and / or a MAC-CE.

[0114] The frequency offset 620 may remedy one or more issues that caused the initial communication to fail. For example, by providing the frequency offset 620, the retransmission of the failed communication may occur in a different frequency band that increases a likelihood that the UE will be able to successfully receive and decode the retransmission of the failed communication in the second resource 610.

[0115] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0116] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with scheduling resources for a failed communication, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another.

[0117] As shown by reference number 705, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, capability signaling. The capability signaling may indicate, to the network node 110, one or more capabilities of the UE 120. For example, in some aspects, the capability signaling may indicate, to the network node 110, support by the UE 120 for receiving a retransmission of a failed communication in a resource indicated by an LP-WUS. In some aspects, the capability signaling may indicate one or more capabilities of the UE 120 in one or more of the examples discussed above with respect to Figs. 3-6.

[0118] As shown by reference number 710, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, DCI (e.g., DCI 405) . In some aspects, the DCI configures a first resource and a second resource. In some aspects, the DCI also configures additional resources, such as a third resource. In some aspects, the DCI configures the first resource for an initial communication (e.g., a PDSCH communication) . In some aspects, the DCI configures the second resource and other resources for one or more retransmissions of the initial communication if the initial communication is not successfully received and decoded by the UE. In some aspects, the DCI may configure the first resource and the second resource with a same set of parameters or a different set of parameters. In some aspects, the DCI may configure the second resource for a data communication, and as discussed above, the LP-WUS may be used to indicate, to the UE 120, if the second resource has been reallocated for retransmission of a failed communication.

[0119] In some aspects, the DCI may indicate a time offset and / or a frequency offset of the second resource relative to one or more OFDM symbols of the first resource. In some aspects, as discussed above, the time offset may be greater than a wakeup time  threshold. The wakeup time threshold may be a minimum duration of time for the UE 120 to receive the LP-WUS and transition from the low-power mode to the active mode. Alternatively, as discussed above, the time offset may be indicated by the LP-WUS, or the DCI may indicate the time offset relative to when the LP-WUR of the UE 120 receives the LP-WUS. Alternatively, in some aspects, the time offset and / or the frequency offset may be indicated via RRC signaling, a MAC-CE, and / or a combination thereof, among other examples.

[0120] As shown by reference number 715, the network node 110 may transmit a PDSCH communication in the first resource configured by the DCI. In the example 700, the PDSCH communication is a failed communication because it is not received at the UE 120, or because the UE 120 could not decode the PDSCH communication.

[0121] As shown by reference number 720, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a NACK indicating that the PDSCH communication is a failed communication. In some aspects, the NACK may be associated with a HARQ identifier. In some aspects, the UE 120 may receive a HARQ identifier associated with the first resource and transmit the NACK with the HARQ identifier.

[0122] As shown by reference number 725, the UE 120 may transition from an active mode to a low-power mode. In some aspects, transitioning to the low-power mode may include deactivating the main radio of the UE 120 and activating an LP-WUR of the UE 120.

[0123] As shown by reference number 730, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an LP-WUS. The LP-WUS may indicate, to the UE 120, that the second resource configured by the DCI is to be used for retransmission of the failed communication. In some aspects, as discussed above, the LP-WUS may indicate a retransmission pattern for the retransmission of the failed communication. In some aspects, the LP-WUS may indicate a HARQ process number associated with the failed communication. The UE 120 may use the HARQ process number to associate the retransmission of the failed communication to the failed communication.

[0124] As shown by reference number 735, the UE 120 may transition from the low-power mode to the active mode. For example, in some aspects, the UE 120 may activate the main radio. In some aspects, the UE 120 may deactivate the LP-WUR.

[0125] As shown by reference number 740, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a retransmission of the failed communication in the second resource configured by the DCI. The UE 120 may transmit an ACK if the  retransmission of the failed communication is successfully received and decoded. If the retransmission of the failed communication is not successfully received and decoded, the UE 120 may transmit a NACK. If additional resources for retransmissions were configured by the DCI, the UE 120 may enter the low-power mode until another LP-WUS is received indicating that a second retransmission will occur in the third resource configured by the DCI.

[0126] In some aspects, the network node 110 may dynamically indicate, through RRC signaling and / or a MAC-CE, a retransmission attempt value. As discussed above, the retransmission attempt value may indicate a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources that may be used for retransmission attempts. If the failed communication cannot be successfully received and decoded by the UE 120 within the quantity of retransmission attempts, the network node 110 may configure the UE 120 with a new DCI and / or resources to receive the failed communication.

[0127] In some aspects, the network node 110 may configure the UE 120 to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version, as discussed above. In some aspects, the configuration for the first redundancy version and the second redundancy version may be transmitted to the UE 120 via RRC signaling. In some aspects, the configuration may include one or more rules for the UE 120 to obtain a first PDCCH with parameters for the first resource and one or more rules for the UE 120 to obtain a second PDCCH with parameters for the second resource.

[0128] By configuring multiple resources for the initial communication and the failed communication with a single DCI, and by using the LP-WUS to indicate the resource in which the failed communication will be retransmitted, the UE 120 can conserve more energy by staying in a low-power mode for a longer period of time. Additionally, latency can be improved because the UE 120 does not need to wait for, nor does the network node 110 need to transmit, additional DCI to schedule retransmissions of failed communications.

[0129] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0130] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 800 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120)  performs operations associated with resource scheduling for retransmission of failed communication.

[0131] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include obtaining DCI configuring a first resource and a second resource (block 810) . For example, the UE (e.g., using communication manager 150 and / or reception component 1002, depicted in Fig. 10) may obtain DCI configuring a first resource and a second resource, as described above.

[0132] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource (block 820) . For example, the UE (e.g., using communication manager 150 and / or transmission component 1004, depicted in Fig. 10) may send, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource, as described above.

[0133] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include obtaining an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource (block 830) . For example, the UE (e.g., using communication manager 150 and / or reception component 1002, depicted in Fig. 10) may obtain an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource, as described above.

[0134] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0135] In a first aspect, process 800 includes obtaining the retransmission of the failed communication in the second resource.

[0136] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the DCI indicates a time offset for the second resource relative to the first resource.

[0137] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 800 includes obtaining a time offset for the second resource relative to the first resource, wherein the time offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0138] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the LP-WUS indicates a time offset for the second resource relative to the LP-WUS.

[0139] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the time offset indicated by the LP-WUS is greater than a wakeup time threshold associated with a duration of time for a main radio to transition from a low-power mode to an active mode.

[0140] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the DCI indicates a frequency offset for the second resource relative to the first resource.

[0141] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 800 includes obtaining a frequency offset for the second resource relative to the first resource, wherein the frequency offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0142] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the DCI configures the first resource and the second resource with a same set of parameters.

[0143] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the DCI configures a third resource for a second retransmission of the failed communication.

[0144] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 800 includes obtaining a retransmission attempt value indicating a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources associated with the quantity of retransmission attempts.

[0145] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the retransmission attempt value is obtained via RRC signaling or a MAC-CE.

[0146] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the DCI configures the second resource for a data communication, and the LP-WUS reconfigures the second resource for the retransmission of the failed communication.

[0147] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the DCI configures the second resource for a data communication, and the LP-WUS indicates an allocation of the second resource, for the retransmission of the failed communication, with a same configuration as the first resource.

[0148] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 800 includes obtaining a configuration to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version.

[0149] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the configuration is obtained via RRC signaling.

[0150] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the configuration includes one or more rules to obtain a first PDCCH with parameters for the first resource and one or more rules to obtain a second PDCCH with parameters for the second resource.

[0151] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the retransmission of the failed communication is associated with a retransmission pattern indicated by the LP-WUS.

[0152] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the NACK is associated with a HARQ identifier, and the retransmission of the failed communication is obtained in accordance with the HARQ identifier associated with the NACK.

[0153] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the LP-WUS indicates a HARQ process number associated with the failed communication.

[0154] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the failed communication and the second resource are each associated with a same PDSCH.

[0155] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0156] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with resource scheduling for retransmission of failed communication.

[0157] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include sending, to a UE, DCI configuring a first resource and a second resource for the UE (block 910) . For  example, the network node (e.g., using communication manager 155 and / or transmission component 1304, depicted in Fig. 13) may send, to a UE, DCI configuring a first resource and a second resource for the UE, as described above.

[0158] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource (block 920) . For example, the network node (e.g., using communication manager 155 and / or reception component 1302, depicted in Fig. 13) may obtain a NACK associated with a failed communication in the first resource, as described above.

[0159] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include sending an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource (block 930) . For example, the network node (e.g., using communication manager 155 and / or transmission component 1304, depicted in Fig. 13) may send an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource, as described above.

[0160] Process 900 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0161] In a first aspect, process 900 includes sending the retransmission of the failed communication to the UE in the second resource.

[0162] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the DCI indicates a time offset for the second resource relative to the first resource.

[0163] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 900 includes sending a time offset for the second resource relative to the first resource, wherein the time offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0164] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the LP-WUS indicates a time offset for the second resource relative to the LP-WUS.

[0165] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the time offset indicated by the LP-WUS is greater than a wakeup time threshold associated with a duration of time for a main radio of the UE to transition from a low-power mode to an active mode.

[0166] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the DCI indicates a frequency offset for the second resource relative to the first resource.

[0167] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 900 includes sending a frequency offset for the second resource relative to the first resource, wherein the frequency offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0168] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the DCI configures the first resource and the second resource with a same set of parameters.

[0169] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the DCI configures a third resource for a second retransmission of the failed communication.

[0170] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 900 includes sending a retransmission attempt value indicating a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources associated with the quantity of retransmission attempts.

[0171] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the retransmission attempt value is sent via RRC signaling or a MAC-CE.

[0172] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the DCI configures the second resource for a data communication, and the LP-WUS reconfigures the second resource for the retransmission of the failed communication.

[0173] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the DCI configures the second resource for a data communication, and the LP-WUS indicates an allocation of the second resource, for the retransmission of the failed communication, with a same configuration as the first resource.

[0174] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 900 includes sending a configuration to the UE to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version.

[0175] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the configuration is sent via RRC signaling.

[0176] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the configuration includes one or more rules for the UE to obtain a first PDCCH with parameters for the first resource and one or more rules for the UE to obtain a second PDCCH with parameters for the second resource.

[0177] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the retransmission of the failed communication is associated with a retransmission pattern indicated by the LP-WUS.

[0178] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the NACK is associated with a HARQ identifier, and the retransmission of the failed communication is sent in accordance with the HARQ identifier associated with the NACK.

[0179] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the LP-WUS indicates a HARQ process number associated with the failed communication.

[0180] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the failed communication and the second resource are each associated with a same PDSCH.

[0181] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0182] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus 1000 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1000 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1000. In some aspects, the apparatus 1000 includes a reception component 1002 and a transmission component 1004, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1000 may communicate with another apparatus 1006 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1002 and the transmission component 1004. As further shown, the apparatus 1000 may include the communication manager 155. The communication manager 155 may include a configuration component 1008 for applying one or more configurations described  above, such as the configuration for retransmission of the failed communication. The communication manager 150 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the UE.

[0183] In some aspects, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 3-7. Additionally, or alternatively, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8. In some aspects, the apparatus 1000 and / or one or more components shown in Fig. 10 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 10 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0184] The reception component 1002 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1006. The reception component 1002 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may include one or more components of the UE 120 described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE.

[0185] The transmission component 1004 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1006. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1000 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1004 for transmission to the apparatus 1006. In some aspects, the transmission component 1004 may perform signal processing on the  generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1006. In some aspects, the transmission component 1004 may include one or more components of the UE 120 described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE 120 of the UE described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1004 may be co-located with the reception component 1002.

[0186] The reception component 1002 may obtain DCI configuring a first resource and a second resource. The transmission component 1004 may send, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource. The reception component 1002 may obtain an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource. The reception component 1002 may obtain the retransmission of the failed communication in the second resource. The reception component 1002 may obtain a time offset for the second resource relative to the first resource, wherein the time offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE. The reception component 1002 may obtain a frequency offset for the second resource relative to the first resource, wherein the frequency offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE. The reception component 1002 may obtain a retransmission attempt value indicating a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources associated with the quantity of retransmission attempts. The reception component 1002 may obtain a configuration to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version.

[0187] The number and arrangement of components shown in Fig. 10 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 10. Furthermore, two or more components shown in Fig. 10 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 10 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 10 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 10.

[0188] Fig. 11 is a diagram illustrating an example 1100 of a hardware implementation for an apparatus 1105 employing a processing system 1110, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1105 may be a UE (e.g., UE 120) or may be at (e.g., included in) a UE.

[0189] The processing system 1110 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1115. The bus 1115 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1110 and the overall design constraints. The bus 1115 links together various circuits including one or more processors and / or hardware components, represented by the processor 1120, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory 1125. The bus 1115 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and / or power management circuits.

[0190] The processing system 1110 may be coupled to one or more transceivers 1130. A transceiver 1130 is coupled to one or more antennas 1135. The transceiver 1130 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1130 receives a signal from the one or more antennas 1135, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1110, specifically the reception component 1002. In addition, the transceiver 1130 receives information from the processing system 1110, specifically the transmission component 1004, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1135 based at least in part on the received information.

[0191] The processing system 1110 includes one or more processors 1120 coupled to a computer-readable medium  / memory 1125. A processor 1120 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1125. The software, when executed by the processor 1120, causes the processing system 1110 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1125 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1120 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1120, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1125, one or more hardware modules coupled to the processor 1120, or some combination thereof.

[0192] In some aspects, the processing system 1110 may be a component of the UE 120 and may include one or more memories and / or may include one or more processors. In some aspects, the apparatus 1105 for wireless communication includes means for obtaining DCI configuring a first resource and a second resource; means for sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource; and / or means for obtaining an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1000 and / or the processing system 1110 of the apparatus 1105 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0193] Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 11.

[0194] Fig. 12 is a diagram illustrating an example 1200 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1205, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1205 may be a UE (e.g., UE 120) , or a UE may include the apparatus 1205.

[0195] As shown in Fig. 12, the apparatus 1205 may include circuitry for obtaining DCI that configures a first resource and a second resource (circuitry 1220) . For example, the circuitry 1220 may enable the apparatus 1205 to obtain DCI that configures a first resource and a second resource.

[0196] As shown in Fig. 12, the apparatus 1205 may include, stored in computer-readable medium 1125, code for obtaining DCI that configures a first resource and a second resource (code 1225) . For example, the code 1225, when executed by processor 1120, may cause processor 1120 to cause transceiver 1130 to obtain DCI that configures a first resource and a second resource.

[0197] As shown in Fig. 12, the apparatus 1205 may include circuitry for sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource (circuitry 1230) . For example, the circuitry 1230 may enable the apparatus 1205 to send, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource.

[0198] As shown in Fig. 12, the apparatus 1205 may include, stored in computer-readable medium 1125, code for sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource (code 1235) . For example, the code 1235, when executed by processor 1120, may cause processor 1120 to cause transceiver  1130 to send, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource.

[0199] As shown in Fig. 12, the apparatus 1205 may include circuitry for obtaining an LP-WUS indicative of a retransmission of the failed communication in the second resource (circuitry 1240) . For example, the circuitry 1240 may enable the apparatus 1205 to obtain an LP-WUS indicative of a retransmission of the failed communication in the second resource.

[0200] As shown in Fig. 12, the apparatus 1205 may include, stored in computer-readable medium 1125, code for obtaining an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource (code 1245) . For example, the code 1245, when executed by processor 1120, may cause processor 1120 to cause transceiver 1130 to obtain an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0201] Fig. 12 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 12.

[0202] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1300 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302 and a transmission component 1304, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1306 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1302 and the transmission component 1304. As further shown, the apparatus 1300 may include the communication manager 155. The communication manager 155 may include a determining component 1308 to, for example, determine a time offset, a frequency offset, one or more parameters associated with retransmitting the failed communication in the second resource, one or more rules for retransmitting the failed communication in the second resource, and / or a combination thereof, among other examples. The communication manager 155 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the network node.

[0203] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 3-7. Additionally, or  alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 900 of Fig. 9. In some aspects, the apparatus 1300 and / or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0204] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1306. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more components of the UE 120 described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node. In some aspects, the reception component 1302 and / or the transmission component 1304 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 1300 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0205] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1306. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other  examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more components of the UE 120 described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE 120 of the network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302.

[0206] The transmission component 1304 may send, to a UE, DCI configuring a first resource and a second resource for the UE. The reception component 1302 may obtain a NACK associated with a failed communication in the first resource. The transmission component 1304 may send an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource. The transmission component 1304 may send the retransmission of the failed communication to the UE in the second resource. The transmission component 1304 may send a time offset for the second resource relative to the first resource, wherein the time offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE. The transmission component 1304 may send a frequency offset for the second resource relative to the first resource, wherein the frequency offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE. The transmission component 1304 may send a retransmission attempt value indicating a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources associated with the quantity of retransmission attempts. The transmission component 1304 may send a configuration to the UE to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version.

[0207] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0208] Fig. 14 is a diagram illustrating an example 1400 of a hardware implementation for an apparatus 1405 employing a processing system 1410, in  accordance with the present disclosure. The apparatus 1405 may be a network node or may be at (e.g., included in) a network node.

[0209] The processing system 1410 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1415. The bus 1415 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1410 and the overall design constraints. The bus 1415 links together various circuits including one or more processors and / or hardware components, represented by the processor 1420, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory 1425. The bus 1415 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and / or power management circuits.

[0210] The processing system 1410 may be coupled to one or more transceivers 1430. A transceiver 1430 is coupled to one or more antennas 1435. The transceiver 1430 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1430 receives a signal from the one or more antennas 1435, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1410, specifically the reception component 1302. In addition, the transceiver 1430 receives information from the processing system 1410, specifically the transmission component 1304, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1435 based at least in part on the received information.

[0211] The processing system 1410 includes one or more processors 1420 coupled to a computer-readable medium  / memory 1425. A processor 1420 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1425. The software, when executed by the processor 1420, causes the processing system 1410 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1425 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1420 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1420, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1425, one or more hardware modules coupled to the processor 1420, or some combination thereof.

[0212] In some aspects, the processing system 1410 may be a component of the network node 110 and may include one or more memories and / or may include one or more processors. In some aspects, the apparatus 1405 for wireless communication  includes means for sending, to a UE (e.g., UE 120) , DCI configuring a first resource and a second resource for the UE; means for obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource; and / or means for sending an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1300 and / or the processing system 1410 of the apparatus 1405 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0213] Fig. 14 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 14.

[0214] Fig. 15 is a diagram illustrating an example 1500 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1505, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1505 may be a network node (e.g., network node 110) , or a network node may include the apparatus 1505.

[0215] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for sending, to a UE (e.g., UE 120) , DCI that configures a first resource and a second resource for the UE (circuitry 1520) . For example, the circuitry 1520 may enable the apparatus 1505 to send, to a UE, DCI that configures a first resource and a second resource for the UE.

[0216] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for sending, to a UE, DCI that configures a first resource and a second resource for the UE (code 1525) . For example, the code 1525, when executed by processor 1420, may cause processor 1320 to cause transceiver 1430 to send, to a UE, DCI that configures a first resource and a second resource for the UE.

[0217] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource (circuitry 1530) . For example, the circuitry 1530 may enable the apparatus 1505 to obtain a NACK associated with a failed communication in the first resource.

[0218] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource (code 1535) . For example, the code 1535, when executed by processor 1420, may cause processor 1320 to cause transceiver 1430 to obtain a NACK associated with a failed communication in the first resource.

[0219] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for sending a low-power wakeup signal (LP-WUS) to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource (circuitry 1540) . For example, the circuitry 1540  may enable the apparatus 1505 to send a low-power wakeup signal (LP-WUS) to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0220] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for sending a low-power wakeup signal (LP-WUS) to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource (code 1545) . For example, the code 1545, when executed by processor 1420, may cause processor 1320 to cause transceiver 1430 to send a low-power wakeup signal (LP-WUS) to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0221] Fig. 15 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 15.

[0222] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0223] Aspect 1: A method of wireless communication performed at a UE, comprising: obtaining DCI configuring a first resource and a second resource; sending, after the first resource, a NACK associated with a failed communication in the first resource; and obtaining an LP-WUS indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0224] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising obtaining the retransmission of the failed communication in the second resource.

[0225] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the DCI indicates a time offset for the second resource relative to the first resource.

[0226] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, further comprising obtaining a time offset for the second resource relative to the first resource, wherein the time offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0227] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the LP-WUS indicates a time offset for the second resource relative to the LP-WUS.

[0228] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the time offset indicated by the LP-WUS is greater than a wakeup time threshold associated with a duration of time for a main radio to transition from a low-power mode to an active mode.

[0229] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the DCI indicates a frequency offset for the second resource relative to the first resource.

[0230] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising obtaining a frequency offset for the second resource relative to the first resource, wherein the frequency offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0231] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the DCI configures the first resource and the second resource with a same set of parameters.

[0232] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the DCI configures a third resource for a second retransmission of the failed communication.

[0233] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, further comprising obtaining a retransmission attempt value indicating a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources associated with the quantity of retransmission attempts.

[0234] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein the retransmission attempt value is obtained via RRC signaling or a MAC-CE.

[0235] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, wherein the DCI configures the second resource for a data communication; and wherein the LP-WUS reconfigures the second resource for the retransmission of the failed communication.

[0236] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the DCI configures the second resource for a data communication; and wherein the LP-WUS indicates an allocation of the second resource, for the retransmission of the failed communication, with a same configuration as the first resource.

[0237] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, further comprising obtaining a configuration to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version.

[0238] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the configuration is obtained via RRC signaling.

[0239] Aspect 17: The method of Aspect 15, wherein the configuration includes one or more rules to obtain a first PDCCH with parameters for the first resource and one or more rules to obtain a second PDCCH with parameters for the second resource.

[0240] Aspect 18: The method of any of Aspects 1-17, wherein the retransmission of the failed communication is associated with a retransmission pattern indicated by the LP-WUS.

[0241] Aspect 19: The method of any of Aspects 1-18, wherein the NACK is associated with a HARQ identifier, and wherein the retransmission of the failed communication is obtained in accordance with the HARQ identifier associated with the NACK.

[0242] Aspect 20: The method of any of Aspects 1-19, wherein the LP-WUS indicates a HARQ process number associated with the failed communication.

[0243] Aspect 21: The method of any of Aspects 1-20, wherein the failed communication and the second resource are each associated with a same PDSCH.

[0244] Aspect 22: A method of wireless communication performed at a network node, comprising: sending, to a UE, DCI configuring a first resource and a second resource for the UE; obtaining a NACK associated with a failed communication in the first resource; and sending an LP-WUS to the UE indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

[0245] Aspect 23: The method of Aspect 22, further comprising sending the retransmission of the failed communication to the UE in the second resource.

[0246] Aspect 24: The method of any of Aspects 22-23, wherein the DCI indicates a time offset for the second resource relative to the first resource.

[0247] Aspect 25: The method of any of Aspects 22-24, further comprising sending a time offset for the second resource relative to the first resource, wherein the time offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0248] Aspect 26: The method of any of Aspects 22-25, wherein the LP-WUS indicates a time offset for the second resource relative to the LP-WUS.

[0249] Aspect 27: The method of Aspect 26, wherein the time offset indicated by the LP-WUS is greater than a wakeup time threshold associated with a duration of time for a main radio of the UE to transition from a low-power mode to an active mode.

[0250] Aspect 28: The method of any of Aspects 22-27, wherein the DCI indicates a frequency offset for the second resource relative to the first resource.

[0251] Aspect 29: The method of any of Aspects 22-28, further comprising sending a frequency offset for the second resource relative to the first resource, wherein the frequency offset is indicated via RRC signaling or a MAC-CE.

[0252] Aspect 30: The method of any of Aspects 22-29, wherein the DCI configures the first resource and the second resource with a same set of parameters.

[0253] Aspect 31: The method of any of Aspects 22-30, wherein the DCI configures a third resource for a second retransmission of the failed communication.

[0254] Aspect 32: The method of any of Aspects 22-31, further comprising sending a retransmission attempt value indicating a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources associated with the quantity of retransmission attempts.

[0255] Aspect 33: The method of Aspect 32, wherein the retransmission attempt value is sent via RRC signaling or a MAC-CE.

[0256] Aspect 34: The method of any of Aspects 22-33, wherein the DCI configures the second resource for a data communication; and wherein the LP-WUS reconfigures the second resource for the retransmission of the failed communication.

[0257] Aspect 35: The method of any of Aspects 22-34, wherein the DCI configures the second resource for a data communication; and wherein the LP-WUS indicates an allocation of the second resource, for the retransmission of the failed communication, with a same configuration as the first resource.

[0258] Aspect 36: The method of any of Aspects 22-35, further comprising sending a configuration to the UE to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version.

[0259] Aspect 37: The method of Aspect 36, wherein the configuration is sent via RRC signaling.

[0260] Aspect 38: The method of Aspect 36, wherein the configuration includes one or more rules for the UE to obtain a first PDCCH with parameters for the first resource and one or more rules for the UE to obtain a second PDCCH with parameters for the second resource.

[0261] Aspect 39: The method of any of Aspects 22-38, wherein the retransmission of the failed communication is associated with a retransmission pattern indicated by the LP-WUS.

[0262] Aspect 40: The method of any of Aspects 22-39, wherein the NACK is associated with a HARQ identifier, and wherein the retransmission of the failed communication is sent in accordance with the HARQ identifier associated with the NACK.

[0263] Aspect 41: The method of any of Aspects 22-40, wherein the LP-WUS indicates a HARQ process number associated with the failed communication.

[0264] Aspect 42: The method of any of Aspects 22-41, wherein the failed communication and the second resource are each associated with a same PDSCH.

[0265] Aspect 43: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-42.

[0266] Aspect 44: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-42.

[0267] Aspect 45: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-42.

[0268] Aspect 46: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-42.

[0269] Aspect 47: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-42.

[0270] Aspect 48: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-42.

[0271] Aspect 49: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-42.

[0272] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. No element, act, or instruction described herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such.

[0273] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A  component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0274] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “asingle one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0275] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, estimating, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , searching, inferring, ascertaining, and / or measuring, among other possibilities. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) or transmitting (such as transmitting information) , among other possibilities. Additionally, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0276] As used herein, the phrase “based on” is intended to mean “based at least in part on” or “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context,  refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0277] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the UE to:obtain downlink control information (DCI) that configures a first resource and a second resource;send a negative acknowledgement (NACK) associated with a failed communication in the first resource; andobtain a low-power wakeup signal (LP-WUS) indicative of retransmission of the failed communication in the second resource.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the UE to obtain the retransmission of the failed communication in the second resource.3.The apparatus of claim 1, wherein the DCI indicates a time offset for the second resource relative to the first resource.4.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the UE to obtain a time offset for the second resource relative to the first resource,wherein the time offset is indicated via radio resource control signaling or a medium access control (MAC) control element.5.The apparatus of claim 1, wherein the LP-WUS indicates a time offset for the second resource relative to the LP-WUS,wherein the time offset indicated by the LP-WUS is greater than a wakeup time threshold associated with a duration of time for a main radio to transition from a low-power mode to an active mode.6.The apparatus of claim 1, wherein the DCI indicates a frequency offset for the second resource relative to the first resource.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the UE to obtain a frequency offset for the second resource relative to the first resource,wherein the frequency offset is indicated via radio resource control signaling or a medium access control (MAC) control element.8.The apparatus of claim 1, wherein the DCI configures the first resource and the second resource with a same set of parameters.9.The apparatus of claim 1, wherein the DCI configures a third resource for a second retransmission of the failed communication.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the UE to obtain a retransmission attempt value indicative of a quantity of retransmission attempts and a quantity of resources associated with the quantity of retransmission attempts.11.The apparatus of claim 1, wherein the DCI configures the second resource for a data communication; andwherein the LP-WUS reconfigures the second resource for the retransmission of the failed communication.12.The apparatus of claim 1, wherein the DCI configures the second resource for a data communication; andwherein the LP-WUS indicates allocation of the second resource, for the retransmission of the failed communication, with a same configuration as the first resource.13.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the UE to obtain a configuration to associate the failed communication with a first redundancy version and the retransmission of the failed communication with a second redundancy version.14.The apparatus of claim 1, wherein the retransmission of the failed communication is associated with a retransmission pattern indicated by the LP-WUS.15.The apparatus of claim 1, wherein the NACK is associated with a hybrid automatic repeat request (HARQ) identifier, andwherein the retransmission of the failed communication is obtained in accordance with the HARQ identifier associated with the NACK.16.The apparatus of claim 1, wherein the LP-WUS indicates a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number associated with the failed communication.17.The apparatus of claim 1, wherein the failed communication and the second resource are each associated with a same physical downlink shared channel.18.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the network node to:send, for a user equipment (UE) , downlink control information (DCI) that configures a first resource and a second resource for the UE;obtain a negative acknowledgement (NACK) associated with a failed communication in the first resource; andsend a low-power wakeup signal (LP-WUS) for the UE indicative of retransmission of the failed communication in the second resource.19.The apparatus of claim 18, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the network node to send the retransmission of the failed communication in the second resource.20.A method of wireless communication performed at a user equipment (UE) , comprising:obtaining downlink control information (DCI) configuring a first resource and a second resource;sending, after the first resource, a negative acknowledgement (NACK) associated with a failed communication in the first resource; andobtaining a low-power wakeup signal (LP-WUS) indicating retransmission of the failed communication in the second resource.

Citation Information

Patent Citations

  • Energy-saving method and device for terminal equipment

    CN117597984A

  • Semi-persistent scheduling activation and deactivation

    US20230354292A1

  • Low power-wakeup signal feedback for wireless networks

    US20240284330A1

  • Devices, methods and apparatuses for small data transmission

    WO2024164260A1

  • Devices, methods and system for low-power wake up signalling

    WO2024234123A1